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AlphaGo新版本問世:自學(xué)40天就能勝贏柯潔的版本

10月19日消息,專注于推進人工智能(AI)研究的谷歌子公司DeepMind今天發(fā)布了一款新版本的AlphaGo程序,它能通過自學(xué)玩轉(zhuǎn)多種游戲。這套系統(tǒng)名為“AlphaGo Zero”,它通過一種名為“強化學(xué)習(xí)”的機器學(xué)習(xí)技術(shù),可以在與自己游戲中吸取教訓(xùn)。
 
AlphaGo新版本問世:自學(xué)40天就能勝贏柯潔的版本-DVBCN
 
僅三天時間,AlphaGo Zero自行掌握了圍棋的下法,還發(fā)明了更好的棋步。這期間,除了被告知圍棋的基本規(guī)則,它未獲得人類的幫助。隨著AlphaGo Zero被不斷訓(xùn)練時,它開始在圍棋游戲中學(xué)習(xí)先進的概念,并挑選出一些有利的位置和序列。
經(jīng)過三天的訓(xùn)練,該系統(tǒng)能夠擊敗AlphaGo Lee,后者是去年擊敗了韓國選手李世石(Lee Sedol)的DeepMind軟件,勝率是100比0。。經(jīng)過大約40天的訓(xùn)練(約2900萬場自玩游戲),AlphaGo Zero擊敗了AlphaGo Master(今年早些時候擊敗了世界冠軍柯潔)。
 
舊版AlphaGo接受的訓(xùn)練是,觀摩由實力強大的業(yè)余或?qū)I(yè)棋手對弈的海量棋局。但AlphaGo Zero沒有獲得這樣的幫助。它自我對弈數(shù)百萬次,并從中學(xué)習(xí)。一開始,它只是隨意把棋子放在棋盤上,但后來它發(fā)現(xiàn)了獲勝的策略,棋藝就快速提升了。
 
AlphaGo的首席研究員大衛(wèi)·席爾瓦(David Silver)表示,“由于未引入人類棋手的數(shù)據(jù),AlphaGo Zero遠比過去的版本強大,我們?nèi)コ巳祟愔R的限制,它能夠自己創(chuàng)造知識。”
 
AlphaGo Zero通過“強化學(xué)習(xí)”這一程序來積累技能。當AlphaGo Zero走出一步好棋,它更有可能獲勝。若這步棋沒走好,它輸棋的概率變大了。
 
這一程序的核心是一組連在一起形成人造神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的 “神經(jīng)元”。對于棋局的每個回合,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)會觀察棋子在棋盤上的位置,并推算接下來的棋步以及這些棋步讓全盤獲勝的概率。每次對弈后,它會更新神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),讓棋藝更精進。雖然性能遠勝于以前的版本,但AlphaGo Zero是一個更簡單的程序,掌握棋法的速度更快,接受訓(xùn)練的數(shù)據(jù)更少,使用的電腦更校席爾瓦表示,如果擁有更多的時間,AlphaGo Zero還能夠自己學(xué)會圍棋規(guī)則。
 
研究團隊在《自然》雜志上發(fā)表的文章寫道,一開始AlphaGo Zero的棋藝糟透了,后來它逐漸成為一名缺乏經(jīng)驗的業(yè)余棋手,最終進階為圍棋高手,能夠走出極具戰(zhàn)略性的棋步。這些進步僅花費了幾天時間。最初10小時內(nèi)它就發(fā)現(xiàn)了一個定式。隨后不久它又領(lǐng)悟了一些棋法。三天后,AlphaGo Zero發(fā)現(xiàn)了人類專家正在研究的全新棋步。有趣的是,程序在發(fā)現(xiàn)更簡單的棋步之前就早已掌握了一些復(fù)雜棋步。
 
AlphaGo新版本問世:自學(xué)40天就能勝贏柯潔的版本-DVBCN
 
這一進展標志著通用型AI發(fā)展的大一里程碑。除了下棋贏過人類,通用型AI能做更多事情。由于AlphaGo Zero能夠從一無所知實現(xiàn)自學(xué)成才,如今其天賦可以在諸多現(xiàn)實問題上派上用常
AlphaGo Zero正在研究蛋白質(zhì)如何折疊的問題,這是一個艱難的科學(xué)挑戰(zhàn),不過有望成為藥物發(fā)明的一大突破。
 
AlphaGo新版本問世:自學(xué)40天就能勝贏柯潔的版本-DVBCN

(丹米斯·哈撒比斯)

 
DeepMind的CEO丹米斯·哈撒比斯(Demis Hassabis)表示,“對我們來說,AlphaGo不僅限于在圍棋對弈中獲勝,這也是我們開發(fā)通用算法的一大進步。”大多數(shù)AI被認為“用途有限”,因為它們只能執(zhí)行單一任務(wù),例如,翻譯、識別面孔。但通用型AI在許多不同任務(wù)上擁有超越人類的潛能。哈撒比斯認為,在接下來十年,AlphaGo的迭代產(chǎn)品將成為科學(xué)家和醫(yī)學(xué)專家,與人類并肩工作。
 
此外,AlphaGo Zero比它的許多前輩都要高效得多。AlphaGo Lee需要使用幾臺機器和48個谷歌張量處理單元機器學(xué)習(xí)加速器芯片,該系統(tǒng)的早期版本AlphaGo Fan需要176個GPU。而AlphaGo Zero和AlphaGo Master一樣,只需要一臺機器和4個TPU。
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